Sla over naar inhoud
Betrouwbare energie voor elke sessie
Koop batterijen tegen een lagere prijs >
Betrouwbare energie voor elke sessie
Koop batterijen tegen een lagere prijs >

Laadsnelheden voor LiPo-accu’s uitgelegd: 1C, 2C, 5C, ampère, watt en laadtijd

Een LiPo-laadwaarde geeft aan hoeveel stroom wordt toegepast in verhouding tot de capaciteit van de batterij. Bij een batterij van 5000mAh betekent 1C 5A, 2C 10A en 5C 25A. De berekening is eenvoudig, maar het kiezen van een veilige en haalbare laadwaarde hangt ook af van de toegestane laadwaarde van de batterij, de stroom- en vermogenslimieten van de lader, het beschikbare ingangsvermogen en het aantal gebruikte kanalen.

Kort antwoord: Zet de batterijcapaciteit van milliampère-uur om naar ampère-uur en vermenigvuldig die vervolgens met de geselecteerde C-waarde. Een batterij van 2200mAh is 2,2Ah, dus 1C is 2,2A, 2C is 4,4A en 5C is 11A. Ga er nooit van uit dat een batterij met 2C of 5C kan worden geladen, tenzij het label of de documentatie van de fabrikant dit uitdrukkelijk toestaat.

Laden met een hogere C-waarde kan de doorlooptijd verkorten, maar het resultaat is niet perfect evenredig. Bij het laden van LiPo-batterijen wordt eerst met constante stroom geladen, gevolgd door een fase met constante spanning en balanceren, waardoor de stroom tegen het einde van het laden afneemt. Een theoretische waarde van 2C garandeert geen volledige lading in precies 30 minuten, en een theoretische waarde van 5C garandeert geen volledige lading in precies 12 minuten.

Overzicht van LiPo-laadwaarden waarin 1C, 2C en 5C worden vergeleken op basis van ampère, watt en laadtijd

LiPo-laadwaarden in één oogopslag

Laden met 1C De stroom in ampère is gelijk aan de batterijcapaciteit in ampère-uur. Een batterijpakket van 5000mAh wordt geladen met 5A.
Laden met 2C De stroom is tweemaal de batterijcapaciteit in ampère-uur. Een batterijpakket van 5000mAh wordt geladen met 10A.
Laden met 5C De stroom is vijf keer de batterijcapaciteit in ampère-uur. Voor een pakket van 5000mAh is 25A nodig.
Batterijlimiet De gekozen waarde mag de door de batterijfabrikant gespecificeerde laadwaarde niet overschrijden.
Stroomlimiet van de lader De lader moet de berekende stroomsterkte kunnen leveren.
Vermogenslimiet van de lader De lader moet ook voldoende watt leveren bij de laadspanning van de batterij.
Ingangsvermogen Een gelijkstroomlader of AC/DC-lader kan het beschikbare vermogen van de voedingsbron niet overschrijden.
Werkelijke laadtijd Dat hangt af van de beginlading, het afnemen van de stroom, het balanceren, de beperkingen van de lader en de toestand van de batterij.

Wat betekent C bij het laden van een LiPo-batterij?

De C-waarde vergelijkt de laadstroom met de batterijcapaciteit. De batterijcapaciteit wordt normaal gesproken vermeld in milliampère-uur, terwijl de laadstroom van de lader in ampère wordt ingesteld. Zet de capaciteit om naar ampère-uur voordat je de C-waarde vermenigvuldigt.

Batterijcapaciteit in ampère-uur = capaciteit in mAh ÷ 1000

Laadstroom in ampère = batterijcapaciteit in Ah × laad-C-waarde

Bijvoorbeeld:

  • 5000mAh ÷ 1000 = 5Ah
  • 5Ah × 1C = 5A
  • 5Ah × 2C = 10A
  • 5Ah × 5C = 25A

De C-waarde die voor het laden wordt gebruikt, is niet hetzelfde als de ontlaadwaarde van de batterij. Een batterij met de aanduiding 100C voor ontladen ondersteunt niet automatisch laden met 100C. De toegestane laadwaarde moet afzonderlijk op het label, de specificatiepagina of in de documentatie van de fabrikant worden vermeld.

Tabel met laadstroom bij 1C, 2C en 5C

Batterijcapaciteit 1C 2C 5C
450mAh 0.45A 0.90A 2.25A
850mAh 0,85A 1.70A 4.25A
1300mAh 1.30A 2.60A 6.50A
1500mAh 1.50A 3.00A 7.50A
2200mAh 2.20A 4.40A 11.00A
3300mAh 3.30A 6.60A 16.50A
5000mAh 5.00A 10.00A 25.00A
6000mAh 6.00A 12.00A 30.00A
8000mAh 8.00A 16.00A 40.00A

Belangrijk: De tabel zet alleen de C-waarde om naar stroomsterkte. De tabel bevestigt niet dat elke accu erin met 2C of 5C mag worden geladen.

Is 1C altijd de beste LiPo-laadwaarde?

Ongeveer 1C is een verstandig algemeen uitgangspunt wanneer de batterijfabrikant geen andere limiet opgeeft. Voor veel conventionele RC-LiPo-accu's biedt dit een praktische balans tussen laadtijd, belasting van de lader en belasting van de accu.

1C is echter geen universele vereiste voor elke lithiumaccu. Sommige accu's specificeren een lagere aanbevolen laadwaarde, met name zenderaccu's, kleine speciale accu's of cellen die zijn ontworpen voor toepassingen met lage stroomsterkte. Andere prestatieaccu's kunnen onder de aangegeven omstandigheden laden met 2C, 3C of 5C toestaan.

De juiste volgorde voor de beslissing is:

  1. Lees het acculabel en de productspecificaties.
  2. Bepaal de aanbevolen en maximale laadwaarde.
  3. Gebruik de aanbevolen laadwaarde voor routinematig laden als die wordt vermeld.
  4. Overschrijd het aangegeven maximum nooit.
  5. Controleer of de lader en de ingangvoeding de geselecteerde laadwaarde kunnen leveren.

Een maximale waarde mag niet automatisch de dagelijkse instelling worden. Laden onder het maximum kan de warmteontwikkeling verminderen en de belasting van de accu, lader, connectoren en voeding verlagen.

Wat betekent laden met 2C echt?

Bij 2C is de laadstroom tweemaal de capaciteit van de accu in ampère-uur:

  • 1300mAh bij 2C = 2,6A
  • 2200mAh bij 2C = 4,4A
  • 5000mAh bij 2C = 10A
  • 6000mAh bij 2C = 12A

De theoretische tijd om de vervangen capaciteit bij 2C volledig aan te vullen is ongeveer 30 minuten, maar een volledige balanceerlaadbeurt duurt normaal langer. De accu begint mogelijk niet volledig leeg, de lader verlaagt de stroom bij bijna volledige spanning en de balanceerfase kan het einde verlengen.

Laden met 2C is alleen redelijk wanneer:

  • De accu ondersteunt expliciet laden met ten minste 2C.
  • De lader kan de vereiste stroom leveren.
  • De lader heeft voldoende uitgangsvermogen bij de accuspanning.
  • De ingangvoeding kan het vereiste uitgangsvermogen leveren.
  • De connectoren en laadkabels zijn geschikt voor de vereiste belasting.
  • De accu verkeert in goede staat en heeft een aanvaardbaar temperatuurbereik.

Voor een kleine 6S-FPV-accu kan 2C nog steeds een gemiddeld vermogen vereisen, omdat de capaciteit laag is. Voor een grote 6S-accu van 5000mAh vereist 2C ongeveer 10A en circa 252W bij bijna volledige spanning, nog zonder rekening te houden met omzettingsverliezen.

Wat betekent laden met 5C echt?

Bij 5C wordt de vereiste laadstroom aanzienlijk:

  • 1300mAh bij 5C = 6,5A
  • 2200mAh bij 5C = 11A
  • 5000mAh bij 5C = 25A
  • 6000mAh bij 5C = 30A

Berekening van de LiPo-laadstroom: hoe de accucapaciteit en C-waarde de stroomsterkte bepalen voor een 1500mAh 4S-accu

Een aanduiding van 5C betekent dat de batterijfabrikant onder de gespecificeerde omstandigheden laden tot maximaal vijf keer de capaciteit toestaat. Het betekent niet dat je voor elke laadbeurt automatisch 5C moet gebruiken.

Laden met hoge C-waarden vergroot elke beperking van het systeem:

– laadstroomcapaciteit van de lader – uitgangsvermogen van de lader – ingangsspanning – vermogen van de voeding – vermogensdeling per kanaal – connectorweerstand – kabeldikte – koeling – balanceerstroom – accutemperatuur

Bij het laden van een standaard 6S 5000 mAh LiPo met 5C is ongeveer 25 A nodig. Bij een bijna volledig geladen pack is het theoretische vermogen aan de batterijzijde:

25,2 V × 25 A = ongeveer 630 W

Na omzettingsverliezen en het stroomverbruik van het systeem zal het vereiste ingangsvermogen hoger zijn. Veel compacte laders kunnen dit uitgangsvermogen op één kanaal niet ondersteunen, zelfs wanneer de batterij zelf geschikt is voor laden met 5C.

Laden met hoge snelheid moet daarom worden beschouwd als een beslissing voor het volledige systeem, niet simpelweg als een menu-instelling.

Hoe het aantal cellen het vereiste wattage van de lader verandert

Twee batterijen met dezelfde capaciteit gebruiken dezelfde 1C-stroom, maar een batterij met een hogere spanning vereist meer laadvermogen.

Geschat laadvermogen = laadspanning × laadstroom

Als je de volledige packspanning gebruikt, krijg je een bruikbare schatting van het maximale vermogen aan de batterijzijde dat aan het einde van de constante-stroomfase nodig is.

Pack van 5000 mAh Volledige spanning 1C / 5A 2C / 10A 5C / 25A
2S 8,4 V 42W 84W 210W
3S 12,6 V 63W 126W 315W
4S 16,8 V 84W 168W 420W
6S 25,2 V 126W 252W 630W
8S 33,6 V 168W 336W 840W

Bij deze cijfers is geen rekening gehouden met efficiëntieverliezen of het vermogen dat de lader zelf gebruikt. Zorg voor een redelijke marge in het ingangsvermogen in plaats van een voeding te kiezen die precies overeenkomt met de ideale berekening aan de batterijzijde.

Berekening van het wattage van een LiPo-lader, waarbij wordt getoond hoe de batterijspanning en laadstroom het vereiste vermogen en de laadtijd bepalen

Bekijk voor een speciale handleiding voor wattageberekeningen Hoeveel watt heeft mijn LiPo-lader nodig?

Waarom een lader van 10 A niet altijd met 10 A kan laden

De maximale stroom van een lader is slechts één uitgangslimiet. De werkelijk beschikbare stroom is doorgaans de laagste waarde die wordt toegestaan door:

  • De door de gebruiker geselecteerde laadstroom
  • De toegestane laadstroom van de batterij
  • De maximale stroom van de lader
  • Het maximale uitgangsvermogen van de lader in watt
  • De beschikbare ingangsspanning en het beschikbare ingangsvermogen
  • Het vermogen dat aan het actieve kanaal is toegewezen
  • Temperatuur- en interne beveiligingslimieten

Stel dat een lader geschikt is voor 10 A, maar beperkt is tot 100 W. De geschatte maximale stroom bij een bijna volledig geladen pack zou zijn:

Accu Volledige spanning Geschatte stroom bij 100 W
2S 8,4 V Tot ongeveer 10 A, omdat de stroomsterkte de beperkende factor wordt
3S 12,6 V Ongeveer 7,9 A
4S 16,8 V Ongeveer 6,0 A
6S 25,2 V Ongeveer 4,0 A

Daarom kan een lader een instelling van 10 A accepteren, maar de werkelijke stroom bij een pack met hogere spanning geleidelijk verlagen of begrenzen.

Vergelijk bij het kiezen van laadapparatuur zowel de maximale stroom als het uitgangsvermogen. Bekijk Zo kiest u de juiste LiPo-batterijlader voor het volledige selectieproces.

Hoe AC- en DC-ingang het laadvermogen beïnvloeden

Een AC/DC-lader kan verschillende uitgangslimieten hebben, afhankelijk van de voedingsbron. De ingebouwde AC-voeding biedt het gemak van aansluiting op een wandcontactdoos, maar het vermogen ervan kan lager zijn dan wat de lader via een geschikte externe DC-voeding kan leveren.

Een DC-lader is volledig afhankelijk van de externe voedingsbron. Als je een lader met hoog vermogen aansluit op een voeding met laag vermogen, wordt het volledige systeem beperkt.

Bijvoorbeeld:

  • Een lader die 500 W aankan, kan geen 500 W leveren vanuit een voedingsbron van 200 W.
  • Een voeding van 750 W garandeert na omzettingsverliezen geen laadvermogen van 750 W aan de accuzijde.
  • De lader moet het spanningsbereik van de voeding accepteren.
  • De connector, kabel en poort moeten de vereiste ingangsstroom aankunnen.

Voor DC-laden met gemiddeld vermogen kan de ToolkitRC ADP200-voeding van 200 W een compacte opstelling ondersteunen wanneer de spanning en het vermogen ervan overeenkomen met die van de lader en de beoogde accu's.

Voor een werkbankopstelling met hoger vermogen of meerdere laadapparaten levert de ToolkitRC ADP750-voeding van 750 W aanzienlijk meer totaal uitgangsvermogen, maar het bruikbare laadvermogen hangt nog steeds af van de compatibiliteit van de ingang van de lader en de verdeling van de belasting.

Lees AC- versus DC-LiPo-laders voordat je een laadsysteem met externe voeding samenstelt.

Hoe laden met twee kanalen de berekening verandert

Een lader met twee kanalen kan het volgende vermelden:

- maximaal uitgangsvermogen per kanaal - gecombineerd totaal uitgangsvermogen - lager totaalvermogen op AC - hoger totaalvermogen op DC - gesynchroniseerde werking of werking met gecombineerde kanalen - dynamische vermogensverdeling

Ga er niet van uit dat beide kanalen tegelijkertijd het vermelde vermogen van één kanaal kunnen leveren.

Voorbeeld:

  • Eén 6S-accu van 5000 mAh die met 1C wordt geladen, vereist ongeveer 126 W.
  • Twee identieke accu's die met 1C worden geladen, vereisen ongeveer 252 W aan ideaal uitgangsvermogen aan de accuzijde.
  • De lader en voeding hebben extra marge nodig voor omzettingsverliezen.

Als de lader een totale AC-limiet van 200 W heeft, moeten beide kanalen mogelijk de laadstroom verlagen wanneer die twee accu's via netstroom worden geladen. Dezelfde lader kan anders presteren wanneer deze op een voldoende krachtige DC-bron wordt aangesloten.

De ToolkitRC M6D-gelijkstroomlader met twee kanalen is geschikt voor gebruikers die al over een geschikte externe voedingsbron beschikken. Een AC/DC-optie zoals de ToolkitRC M6DAC Pro biedt het gemak van netstroom en behoudt tegelijkertijd een krachtigere DC-bedrijfsmodus.

Raadpleeg Lader met twee kanalen versus parallelle laadprint om onafhankelijke kanalen te vergelijken met parallel laden via één kanaal.

Hoe lang duurt het om een LiPo-accu te laden?

De theoretische laadtijd voor het grootste deel van het laadproces kan worden geschat op basis van de C-rate:

Theoretische tijd in minuten ≈ 60 ÷ laad-C-rate

Geselecteerde rate Theoretische capaciteitstijd Resultaat in de praktijk
0,5C Ongeveer 120 minuten Gewoonlijk langer na afbouw en balanceren
1C Ongeveer 60 minuten Vaak langer voor een volledige balanceerlaadbeurt
2C Ongeveer 30 minuten Niet noodzakelijk de helft van de volledige laadtijd bij 1C
5C Ongeveer 12 minuten Alleen theoretisch; de uiteindelijke afbouw en vermogenslimieten zijn nog steeds van toepassing

De werkelijke tijd hangt af van:

  • Ladingsniveau bij aanvang
  • Geselecteerde C-rate
  • Accucapaciteit
  • Aantal cellen
  • Stroom- en vermogenslimieten van de lader
  • Ingangsvermogen
  • Accutemperatuur
  • Celbalans
  • Instellingen voor het beëindigen van het laden
  • Gedrag van de laadmodus

Een pakket dat begint op 50% lading heeft niet evenveel tijd nodig als een pakket dat zich dicht bij het veilige minimale spanningsniveau bevindt. Ook kan een sterk uit balans geraakt pakket lange tijd in de laatste fase doorbrengen, zelfs wanneer de laadstroom tijdens het grootste deel van het laden hoog was.

Waarom het laden vertraagt wanneer de maximale spanning nadert

LiPo-laden verloopt normaal gesproken in twee hoofdfasen:

  1. Constante stroom: De lader probeert de geselecteerde stroom te leveren terwijl de spanning van het pakket stijgt.
  2. Constante spanning: De lader houdt de uiteindelijke spanningslimiet aan terwijl de stroom geleidelijk afneemt.

Tijdens Balance Charge bewaakt de lader ook de spanning van afzonderlijke cellen en kan deze de stroom verlagen om verschillen te corrigeren. Het laatste deel kan daardoor langer duren dan verwacht, vooral wanneer:

  • Eén cel bereikt de bovenste spanningslimiet vóór de andere
  • De lader heeft een beperkte balanceerstroom
  • Het pakket vertoont merkbare celafwijkingen
  • De balanceerstekker heeft extra weerstand of een onregelmatig contact
  • De accu veroudert

Het verhogen van de hoofdstroom lost langzaam balanceren niet noodzakelijk op. Lees Waarom duurt het zo lang om mijn LiPo-accu te balanceren? voor het oplossen van problemen.

Balance Charge versus Fast Charge

Fast Charge is een laadmodus, terwijl 1C, 2C en 5C de geselecteerde laadstroom beschrijven in verhouding tot de capaciteit. Het zijn niet dezelfde begrippen.

Afhankelijk van de lader kan een gebruiker een hoge stroomsterkte selecteren in Balance Charge of een lagere stroomsterkte in Fast Charge. Fast Charge kan het uiteindelijke balanceren en het beëindigingsgedrag verkorten of wijzigen, maar betekent niet automatisch dat de lader een hogere C-rate toepast.

Voor het regelmatig laden van een conventionele LiPo met meerdere cellen blijft Balance Charge de normale standaard, omdat deze modus de spanning van afzonderlijke cellen gedurende het hele proces bewaakt.

Raadpleeg Balanceerladen versus snelladen voor een speciale modusvergelijking.

Voorbeelden van laadstromen voor gangbare RC-accu's

Accu Stroom bij 1C Geschat vermogen bij 1C Praktische overweging
2S 850mAh 0,85A Ongeveer 7W De resolutie van de stroominstelling en connectoren voor kleine accu's zijn van belang
3S 2200mAh 2,2A Ongeveer 28W Binnen het bereik van veel compacte laders
4S 5000mAh 5A Ongeveer 84W Een lader van 50W kan bij een bijna volledig geladen accu geen 5A handhaven
6S 1300mAh 1,3A Ongeveer 33W Hogere spanning maar gemiddelde capaciteit
6S 5000mAh 5A Ongeveer 126W Vereist na verliezen meer dan 126W aan ingangsvermogen
6S 7000mAh 7A Ongeveer 176W Grote EDF-, vliegtuig- en bootaccupakketten brengen de beperkingen van laders met laag vermogen aan het licht

Kan parallel laden de vereiste stroom verhogen?

Ja. Wanneer compatibele accu's parallel worden aangesloten, worden hun capaciteiten opgeteld voor de berekening van de laadstroom.

Vier identieke 3S-accu's van 1500mAh die parallel zijn aangesloten, hebben bijvoorbeeld een gecombineerde capaciteit van:

1500mAh × 4 = totale capaciteit van 6000mAh

1C voor de gecombineerde groep = 6A

Het aantal cellen blijft 3S, omdat de accu's parallel zijn aangesloten, maar de gecombineerde capaciteit en de vereiste stroom nemen toe.

Bij parallel laden moeten ook de chemie, het aantal cellen, de accuspanning en de toestand overeenkomen. Groepeer accu's niet alleen omdat hun connectoren passen.

Lees LiPo-accu's veilig parallel laden voordat je een parallelbord aansluit.

Veelgemaakte fouten bij het laden van LiPo-accu's

  • Laad-C verwarren met ontlaad-C: Een hoge ontlaadwaarde bewijst niet dat een hoge laadstroom is toegestaan.
  • Aannemen dat 5C altijd beter is: De maximale snelheid is mogelijk niet de beste instelling voor dagelijks gebruik.
  • Alleen naar de ampères van de lader kijken: Accupakketten met een hogere spanning bereiken mogelijk als eerste de vermogenslimiet.
  • Het ingangsvermogen negeren: De externe voeding kan een krachtige DC-lader beperken.
  • Aannemen dat AC- en DC-uitgang identiek zijn: Veel AC/DC-laders leveren afhankelijk van de ingang een verschillend vermogen.
  • Vergeten dat kanalen vermogen delen: Het totale laadvermogen kan worden verdeeld over actieve kanalen.
  • Exacte laadtijden verwachten: Het afnemen van de laadstroom en het balanceren verlengen de laatste fase.
  • De stroom verhogen om langzaam balanceren te verhelpen: Het probleem kan celafwijking of een beperkte balanceerstroom zijn.
  • Voor elke accu dezelfde stroom gebruiken: De capaciteit bepaalt de berekening van de C-rate.
  • Laden met het maximale vermogen op het label zonder de omstandigheden te controleren: Er kunnen temperatuur- of andere beperkingen gelden.
  • Te kleine adapters of kabels gebruiken: Een hoge stroomsterkte kan weerstand en warmteontwikkeling blootleggen.
  • De stroom wijzigen nadat het laden is gestart zonder de lader te begrijpen: Stel de stroom in en controleer deze voordat je begint.

Een praktische dagelijkse laadstroom kiezen

Gebruik deze beslisvolgorde:

  1. Inspecteer de batterij en controleer of deze geschikt is om te worden opgeladen.
  2. Lees de aanbevolen en maximale laadstroom.
  3. Gebruik ongeveer 1C wanneer er geen hogere, door de fabrikant goedgekeurde laadstroom beschikbaar is.
  4. Kies een lagere laadstroom wanneer de batterij dit voorschrijft of wanneer langzamer laden acceptabel is.
  5. Gebruik 2C of hoger alleen wanneer de batterij dit expliciet toestaat.
  6. Bereken de vereiste stroom.
  7. Bereken het benodigde wattage bij de volledige pakketspanning.
  8. Controleer de stroom-, vermogens- en kanaallimieten van de lader.
  9. Controleer de AC- of DC-ingangsspanning.
  10. Controleer laadkabels, connectoren en koeling.
  11. Selecteer Balance Charge voor een conventioneel pakket met meerdere cellen.
  12. Houd de batterijtemperatuur, celspanning en het gedrag van de lader in de gaten.

Volg voor het volledige aansluitings- en instelproces Een LiPo-batterij veilig opladen.

Koop LiPo-laders op basis van vermogen en aantal kanalen

Bekijk de CNHL LiPo-batterijladercollectie voor balanceladers, laders met twee kanalen en laadsystemen met meerdere kanalen.

Ga voor ToolkitRC-laders en externe voedingen naar de ToolkitRC-collectie.

Let bij het vergelijken van producten op:

  • Maximaal aantal batterijcellen
  • Maximale uitgangsstroom
  • Maximaal uitgangsvermogen in watt
  • Beschikbaar vermogen per kanaal
  • Totale gedeelde capaciteit
  • Verschillen tussen AC- en DC-uitgang
  • Vereiste DC-ingangsspanning
  • Vereisten voor een externe voeding
  • Balanceerstroom
  • Compatibiliteit van connectoren en laadkabels

Veelgestelde vragen over LiPo-laadstromen

Wat is 1C voor een LiPo-batterij van 5000 mAh?

Eén C voor een batterij van 5000 mAh is 5 A. Zet 5000 mAh om naar 5 Ah en vermenigvuldig dit vervolgens met één.

Wat is 2C voor een LiPo-batterij van 5000 mAh?

Twee C voor een batterij van 5000 mAh is 10 A. Gebruik deze laadstroom alleen wanneer de batterijfabrikant laden met ten minste 2C toestaat.

Wat is 5C voor een LiPo-batterij van 5000 mAh?

Vijf C voor een batterij van 5000 mAh is 25 A. Een 6S-pakket dat met deze stroom wordt geladen, vereist bij bijna volledige spanning ongeveer 630 W, zonder rekening te houden met omzettingsverliezen.

Kan elke LiPo-batterij met 1C worden opgeladen?

Er is geen universele laadstroom die voor elk accupakket geldt. Ongeveer 1C is een gebruikelijke conservatieve standaard, maar sommige gespecialiseerde batterijen specificeren een lagere aanbevolen of maximale laadstroom. Controleer altijd de documentatie van de batterij.

Is laden met 2C slecht voor een LiPo?

Niet wanneer de batterij expliciet laden met 2C ondersteunt en het volledige laadsysteem correct is gedimensioneerd. Een toegestane maximumwaarde hoeft echter niet bij elke laadbeurt te worden gebruikt.

Beschadigt laden met 5C een LiPo-batterij?

Laden met 5C moet alleen worden overwogen wanneer de batterijfabrikant dit onder de betreffende omstandigheden toestaat. Het gebruik van 5C bij een batterij die geschikt is voor een lagere laadstroom kan schade, overmatige hitte of een ernstiger defect veroorzaken.

Hoe lang duurt het om een 1C-LiPo op te laden?

De theoretische capaciteitstijd is ongeveer één uur, maar een volledige balanslading duurt normaal langer omdat de stroom bij een bijna volledige spanning afneemt en de lader tijd nodig kan hebben om afzonderlijke cellen te balanceren.

Duurt het bij 2C precies 30 minuten om een accu te laden?

Nee. Dertig minuten is de theoretische capaciteitstijd. De fasen met constante spanning en balanceren, beperkingen van de lader en de begintoestand van de lading beïnvloeden het werkelijke resultaat.

Waarom bereikt mijn lader de geselecteerde ampère-instelling niet?

De lader kan zijn maximale wattage, ingangsvermogenslimiet, kanaaltoewijzing of thermische limiet hebben bereikt. De accuspanning stijgt tijdens het laden, dus voor dezelfde geselecteerde stroom zijn bij een bijna volledige spanning meer watts nodig.

Hoeveel watt heb ik nodig om een 6S 5000mAh-LiPo met 1C te laden?

De vereiste aan de accuzijde bij bijna volledige spanning is ongeveer 25,2 V × 5 A, oftewel 126 W. Kies een lader en voedingsbron met extra vermogensreserve voor conversieverliezen en bedrijfsomstandigheden.

Kan ik twee 6S 5000mAh-accu's laden met 1C?

Ja, wanneer de lader twee geschikte kanalen heeft of de accu's aan alle vereisten voor een geschikte parallelschakeling voldoen. Voor twee onafhankelijk geladen accu's is bij een bijna volledige spanning ongeveer 252 W aan ideaal uitgangsvermogen aan de accuzijde nodig, plus extra vermogensreserve aan de ingang.

Is Fast Charge hetzelfde als laden met 2C of 5C?

Nee. Fast Charge is een bedrijfsmodus van de lader. De C-rate beschrijft de stroom in verhouding tot de accucapaciteit. Beide modi kunnen verschillende stroominstellingen gebruiken, afhankelijk van de lader.

Moet ik de laadwaarde verlagen als de accu heet wordt?

Stop met laden en onderzoek de oorzaak wanneer een LiPo ongewoon heet wordt. Verlaag niet simpelweg de stroom en ga door zonder de accu, laderinstellingen, connectoren en staat van de accu te controleren.

Checklist voor de uiteindelijke laadwaarde

  • Controleer de aanbevolen en maximale laadwaarde van de accu.
  • Zet de capaciteit om van mAh naar Ah.
  • Vermenigvuldig de capaciteit in Ah met de geselecteerde C-rate.
  • Controleer of de lader de benodigde ampères kan leveren.
  • Bereken het wattage op basis van de volledige accuspanning.
  • Controleer of de lader voldoende uitgangsvermogen heeft.
  • Controleer of het uitgangsvermogen per kanaal geldt of wordt gedeeld.
  • Controleer of de AC- of DC-ingangsbron de belasting kan ondersteunen.
  • Houd rekening met extra vermogen voor conversieverliezen.
  • Controleer de laadkabels en de staat van de connectoren.
  • Gebruik de juiste accuchemie en de modus Balance Charge.
  • Houd de temperatuur, spanning en celbalans in de gaten.

De C-rate-berekening is slechts de eerste stap. Een geldige laadconfiguratie is alleen mogelijk wanneer de accu de laadwaarde toestaat, de lader de benodigde ampères en watts kan leveren, de voedingsbron de lader kan ondersteunen en alle aansluitingen binnen hun bedrijfsgrenzen blijven.

Ga voor het bredere laadsysteem—waaronder laderselectie, procedures voor veilig aansluiten, bedrijfsmodi en het laden van meerdere accu's—naar de CNHL LiPo Battery Charging Guide.

Volgend artikel GEPRC DarkStar25 O4 Pro Review: Flight Time, Freestyle, Weight and Best 4S Battery

Laat een reactie achter

Reacties moeten worden goedgekeurd voordat ze verschijnen

* Vereiste velden

CNHL Lipo Batterijen

CNHL streeft ernaar hoogwaardige Li-Po batterijen en RC-producten te leveren aan alle hobbyisten met uitstekende klantenservice en concurrerende prijzen

BEKIJK ALLES
TOP